Gemiddeld vrij pad Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Gemiddeld vrij pad-elektron = (Elektronenfluxdichtheid/(Verschil in elektronenconcentratie))*2*Tijd
Le = (Φn/(ΔN))*2*t
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Gemiddeld vrij pad-elektron - (Gemeten in Meter) - Mean Free Path-elektron wordt gedefinieerd als een gemiddelde afstand die wordt afgelegd door bewegende elektronen tussen opeenvolgende botsingen, waardoor de richting of energie of andere deeltjeseigenschappen worden gewijzigd.
Elektronenfluxdichtheid - (Gemeten in Tesla) - Elektronenfluxdichtheid verwijst naar de hoeveelheid elektronen per volume-eenheid in een bepaald materiaal of gebied. Het vertegenwoordigt de maat van hoeveel elektronen aanwezig zijn in een specifieke ruimte of volume.
Verschil in elektronenconcentratie - (Gemeten in 1 per kubieke meter) - Verschil in elektronenconcentratie wordt gedefinieerd als het verschil tussen de elektronendichtheid van twee elektronen.
Tijd - (Gemeten in Seconde) - Tijd kan worden gedefinieerd als de voortdurende en continue opeenvolging van gebeurtenissen die achtereenvolgens plaatsvinden, van het verleden via het heden tot de toekomst.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Elektronenfluxdichtheid: 0.017 Weber per vierkante meter --> 0.017 Tesla (Bekijk de conversie ​hier)
Verschil in elektronenconcentratie: 8000 1 per kubieke meter --> 8000 1 per kubieke meter Geen conversie vereist
Tijd: 5.75 Seconde --> 5.75 Seconde Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Le = (Φn/(ΔN))*2*t --> (0.017/(8000))*2*5.75
Evalueren ... ...
Le = 2.44375E-05
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
2.44375E-05 Meter -->24.4375 Micrometer (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
24.4375 Micrometer <-- Gemiddeld vrij pad-elektron
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

18 elektronen Rekenmachines

Phi-afhankelijke golffunctie
​ Gaan Φ Afhankelijke golffunctie = (1/sqrt(2*pi))*(exp(Golfkwantumnummer*Golffunctie Hoek))
Straal van de N-de baan van het elektron
​ Gaan Straal van de n-de baan van het elektron = ([Coulomb]*Kwantum nummer^2*[hP]^2)/(Massa van deeltjes*[Charge-e]^2)
Quantum staat
​ Gaan Energie in kwantumtoestand = (Kwantum nummer^2*pi^2*[hP]^2)/(2*Massa van deeltjes*Potentiële putlengte^2)
Hole Component
​ Gaan Gatencomponent = Elektronencomponent*Efficiëntie van emitterinjectie/(1-Efficiëntie van emitterinjectie)
Volgorde van diffractie
​ Gaan Orde van diffractie = (2*Enten Ruimte*sin(Invalshoek))/Golflengte van Ray
AC-geleiding
​ Gaan AC-geleiding = ([Charge-e]/([BoltZ]*Temperatuur))*Elektrische stroom
Elektronenfluxdichtheid
​ Gaan Elektronenfluxdichtheid = (Gemiddeld vrij pad-elektron/(2*Tijd))*Verschil in elektronenconcentratie
Gemiddeld vrij pad
​ Gaan Gemiddeld vrij pad-elektron = (Elektronenfluxdichtheid/(Verschil in elektronenconcentratie))*2*Tijd
Elektronencomponent
​ Gaan Elektronencomponent = ((Gatencomponent)/Efficiëntie van emitterinjectie)-Gatencomponent
Elektronenvermenigvuldiging
​ Gaan Vermenigvuldiging van elektronen = Aantal elektronen buiten regio/Aantal elektronen in regio
Elektron buiten regio
​ Gaan Aantal elektronen buiten regio = Vermenigvuldiging van elektronen*Aantal elektronen in regio
Elektron in regio
​ Gaan Aantal elektronen in regio = Aantal elektronen buiten regio/Vermenigvuldiging van elektronen
Gemiddelde tijdsbesteding per hole
​ Gaan Gemiddelde tijdsbesteding per hole = Optische generatiesnelheid*Meerderheid Carrier Decay
Verschil in elektronenconcentratie
​ Gaan Verschil in elektronenconcentratie = Elektronenconcentratie 1-Elektronenconcentratie 2
Totale stroomdichtheid van de draaggolf
​ Gaan Totale draaggolfstroomdichtheid = Elektronenstroomdichtheid+Gat huidige dichtheid
Elektronenstroomdichtheid
​ Gaan Elektronenstroomdichtheid = Totale draaggolfstroomdichtheid-Gat huidige dichtheid
Hole Huidige Dichtheid
​ Gaan Gat huidige dichtheid = Totale draaggolfstroomdichtheid-Elektronenstroomdichtheid
Amplitude golffunctie
​ Gaan Amplitude van golffunctie = sqrt(2/Potentiële putlengte)

Gemiddeld vrij pad Formule

Gemiddeld vrij pad-elektron = (Elektronenfluxdichtheid/(Verschil in elektronenconcentratie))*2*Tijd
Le = (Φn/(ΔN))*2*t

Neemt het gemiddelde vrije pad toe met de temperatuur?

Het gemiddelde vrije pad neemt toe met verhoging van 'Temperatuur'. Maar de volgorde van evenredigheid varieert afhankelijk van het type deeltje. Het verhogen van de temperatuur zou echter de aanvaringssnelheid of de gemiddelde vrije tijd vergroten.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!